WO2020224417A1 - 终端电耗控制的方法、装置、终端及计算机可读存储介质 - Google Patents

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时宏亮
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中兴通讯股份有限公司
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    • G06F1/3234Power saving characterised by the action undertaken
    • G06F1/329Power saving characterised by the action undertaken by task scheduling

Definitions

  • S101 Monitor the status information of the application on the terminal.
  • the low power consumption mode includes a first stage and a second stage, wherein the allowed application activity time T1 of the first stage is less than the allowed application activity time T2 of the second stage.
  • T1 may be greater than or equal to T2.
  • the first stage of low power consumption mode is also called light idle, or lightly low power consumption mode. In this mode, application network access, postponement and synchronization are mainly closed.
  • the second stage of low power consumption mode is also called deep idle, or deep low power consumption mode. In this mode, the system will mainly use the remaining low power consumption of PowerManager.WakeLock, AlarmManager alarm, GPS and WLAN scanning applications. Mode restrictions. For example, 5 seconds of application activity time is provided during light idle, and 30 seconds of activity time is provided during deep idle.
  • the embodiment of the present invention mainly solves the problem of low efficiency of low power consumption control on the terminal, and improves the power saving effect.
  • the state information of the application on the terminal is used to control the switching of the Doze mode of the low power consumption control of the terminal, which does not depend on the time granularity or sensor information, and can enter the low power consumption control faster, thereby improving the power saving effect.
  • an embodiment consistent with the present invention provides a method for terminal power consumption control, which includes the following steps:
  • S202 Monitor whether the current freezing rate of the application program on the terminal reaches a preset condition, and control the terminal to enter the first stage or the second stage of the low power consumption mode.
  • control module 302 controls the terminal to enter the first low power consumption stage when the monitoring module 301 detects that the current freezing rate of the application on the terminal reaches the first preset threshold or the first preset value range; or the control module 302 When the monitoring module 301 monitors that the current freezing rate of the application program reaches the second preset threshold or the second preset value range, the control terminal enters the second low power consumption stage; wherein the first preset threshold or the first preset value The range is smaller than the second preset threshold or the second preset value range.
  • the freezing module detects that the currently frozen app has been unfrozen up to a preset threshold, such as 50%, and notifies the Doze module of the current unfreeze rate.
  • the Doze state machine is switched to active, and step S501 is entered.
  • the terminal turns on and the Doze state machine switches to active.
  • the memory 702 is used to store software programs and modules, and the processor 708 executes various functions and data processing by running the software programs or modules of the memory 702.
  • the input unit 703 can be used to receive inputted number or character information.
  • the input unit 703 may include various input devices, such as touch screen input, and other input devices.
  • the input unit 703 also converts various input information into computer instructions and sends them to the processor 708, and can also receive commands from the processor 708 for execution.
  • the display unit 704 is used to display information input by the user or information provided by the terminal to the user and various graphical user interfaces on the terminal.
  • the terminal 700 also includes at least one sensor, such as a light sensor, a motion sensor, and so on.
  • the terminal 700 may also include components such as an audio circuit 706, a network connection module 707, and a power supply 709.
  • communication media usually contain computer-readable instructions, data structures, computer program modules, or other data in a modulated data signal such as a carrier wave or other transmission mechanism, and may include any information delivery medium. Therefore, the present invention is not limited to any specific combination of hardware and software.

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Abstract

本发明公开了一种终端电耗控制的方法,包括:通过监测终端上应用程序的状态信息,控制所述终端进入低电耗模式;其中,根据所述应用程序的状态信息的不同,控制所述终端进入低电耗模式、或者退出低电耗模式。本发明还公开了一种电耗控制装置、终端及计算机可读存储介质。

Description

终端电耗控制的方法、装置、终端及计算机可读存储介质
交叉引用
本发明要求在2019年05月07日提交中国专利局、申请号为201910379125.2、发明名称为“终端电耗控制的方法、装置、终端及计算机可读存储介质”的中国专利申请的优先权,该申请的全部内容通过引用结合在本发明中。
技术领域
本发明实施例涉及但不限于通信领域,具体而言,涉及但不限于一种终端耗电控制的方法、装置、终端及计算机可读存储介质。
背景技术
随着技术发展,移动终端为人们生活提供越来越多的功能,而势必引起终端上电池高耗电的问题,影响用户体验。
在一些情形下,移动终端中提出一种低电耗模式,简称Doze模式。主要是指通过在设备长时间处于闲置状态时推迟应用的后台CPU和网络Activity来减少电池消耗。其主要是通过时间或者计时器控制。以安卓为例,从Android M开始,Doze模式需要灭屏15分钟进入轻度低电耗模式light idle,60分钟进入深度低电耗模式deep idle,而且是要静止状态才会进入,移动就会退出deep idle回到light idle。然而以上情形中,这种进入和退出doze是完全依赖时间控制的,效率低,并且造成节电效果不明显。比如用户是在走动中,手机是灭屏放在口袋里的,此时一直是light idle。
在一些情形下中还提出一种解决方案,判断移动终端是否满足模式切换 条件;若移动终端满足模式切换条件,则检测移动终端是否设置有虚拟运动传感器;若移动终端设置有虚拟运动传感器,则判断移动终端满足模式切换条件的持续时间是否超过预设的时间阈值;若移动终端满足模式切换条件的持续时间超过预设的时间阈值,则进入Doze模式。然而该情形于传感器的实现,比如还有翻转手机时进入Doze等。这些技术都是在原生的Doze进入deep idle时做了优化,让那些没有motion sensor的终端也可以进入deep idle,但仍然依赖于时间阀值来控制是否进入idle,并没有解决效率低和节电效果不明显的问题。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明公开的主要目的在于提供一种终端耗电控制的方法、终端及计算机可读存储介质,提升终端上低电耗控制的效率和省电效果。
为实现上述目的,本发明的一个实施例中提供一种终端电耗控制的方法,所述方法包括:通过监测终端上应用程序的状态信息,控制所述终端进入低电耗模式、或者退出低电耗模式。
符合本发明的另一实施例提供一种装置,包括监测模块、控制模块;所述监测模块用于监测终端上应用程序的状态信息,并上报给所述控制模块;所述控制模块用于根据所述应用程序的状态信息的不同,控制所述终端进入低电耗模式、或者退出低电耗模式。
为解决上述技术问题,本发明实施例还提供一种终端,包括处理器、存储器和通信总线;所述通信总线用于将所述处理器和存储器连接;所述处理 器用于执行所述存储器中存储的计算机程序,以实现如上所述的终端耗电控制的步骤。
符合本发明的另一实施例提供一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行终端电耗控制的方法,所述方法包括:通过监测终端上应用程序的状态信息,控制所述终端进入低电耗模式、或者退出低电耗模式。
附图说明
为了清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面对于实施例或者现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见,西面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。
图1为本发明实施例提供的终端耗电控制的方法的实施例的流程示意图;
图2为本发明实施例提供的终端耗电控制的方法的另一实施例的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的一种终端的实施例的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种终端的另一实施例的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的终端耗电控制的方法的另一实施例的流程示意图;
图6为本发明实施例提供的一种终端的硬件结构示意图;
图7为本发明实施例提供的一种终端的另一硬件结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分的实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本领域技术人员可以理解的,本发明的下述实施例中,终端可以是手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、智能电视机、移动互联网设备、可穿戴设备、或其他可以安装应用客户端的终端,也可以是其他任何可实现本发明应用处理方法的终端或装置,本发明并不对此进行限定。
请参阅图1,符合本发明的一个实施例提供一种终端电耗控制的方法,通过监测终端上应用程序的状态信息,控制所述终端进入低电耗模式。其中,包括:
S101:监测终端上应用程序的状态信息。
应用程序也称应用或者APP。一般指终端上安装的用户应用。通常应用程序在手机上运行时存在各类状态信息,例如,应用处于前台状态、后台状态、访问GPS、处于下载状态、调用音频装置处于听音乐状态、调用计步器,处于导航模式等,都可通过冻结管理进行应用状态的管控。
S102:根据所述应用程序的状态信息的不同,控制所述终端进入低电耗模式、或者退出低电耗模式。
在一个实施例中,所述低电耗模式包括第一阶段和第二阶段,其中所述第一阶段的允许应用程序活动时间T1小于所述第二阶段的允许应用程序活动时间T2。但是在其他实施例中,T1也是有可能大于或等于T2。低电耗模式的第一阶段也称为light idle,或者称为轻度低电耗模式,该模式下主要是关闭应用网络访问、推迟作业和同步。低电耗模式的第二阶段也称为deep idle, 或者称为深度低电耗模式,该模式下主要是系统则会对PowerManager.WakeLock、AlarmManager闹铃、GPS和WLAN扫描应用余下的低电耗模式限制。例如,在light idle时会提供5秒的应用活动时间,deep idle时会提供30秒的活动时间。
在一个实施例中,所述监测终端上应用程序的状态信息还包括:监测所述终端上应用程序的冻结状态,其中所述冻结状态包括被冻结率、或者被解冻率。冻结功能是通过将应用进程通过系统内核放入冻结组实现的,冻结组的特性是组内的进程不能再被CPU执行。
所述监测终端上应用程序的冻结状态包括以下:在监测到终端灭屏时,监测所述终端上应用程序的冻结状态;在监测到所述终端进入第一低电耗阶段或者第二低电耗阶段后,监测所述终端上应用程序的冻结状态;实时监测所述终端上应用程序的冻结状态。
本发明实施例主要解决终端上低电耗控制的效率低下问题,并提升了省电效果。通过终端上应用程序的状态信息进行控制终端低电耗控制Doze模式的切换,不依赖于时间粒度或者传感器信息,能够更快的进入低电耗控制,从而提升了省电效果。
请参阅图2,符合本发明的实施例提供一种终端电耗控制的方法,其包括以下步骤:
S201:监测所述终端上应用程序的冻结状态;所述冻结状态包括被冻结率、或者被解冻率。
例如:当终端执行冻结操作时,将被冻结app个数除以全部可以被冻结app的个数,计算出当前的冻结率。当执行解冻操作时,将现在需要解冻的app个数除以当前已经被冻结app的个数,计算出当前的解冻率。
S202:监测所述终端上的应用程序当前被冻结率是否达到预设条件,控制所述终端进入低电耗模式的第一阶段、或者第二阶段。
具体的,监测所述终端上的应用程序当前被冻结率达到第一预设阈值或者第一预设值范围时,控制所述终端进入第一低电耗阶段。监测所述终端上的应用程序当前被冻结率达到第二预设阈值或者第二预设值范围时,控制所述终端进入第二低电耗阶段;其中所述第一预设阈值或者第一预设值范围小于所述第二预设阈值或者第二预设值范围。
例如,当检测到当前被冻结app已经达到第一预设阀值,比如30%,通知当前的冻结率,低电耗Doze模式切换到light idle,进入light idle模式;当检测到当前被冻结app已经达到第二预设阀值,比如80%,低电耗Doze模式切换到light idle。
S203:监测所述终端上的应用程序当前被解冻率是否达到预设条件,控制所述终端进入低电耗模式的第一阶段、或者退出该低电耗模式。
具体的,监测所述终端上的应用程序当前被解冻率达到第三预设阈值或者第三预设值范围时,判断所述终端当前的低电耗模式;在所述终端当前处于低电耗模式的第一阶段时,退出低电耗模式;在所述终端当前处于低电耗模式的第二阶段时,退出该第二阶段,控制所述终端进入低电耗模式的第一阶段。
例如:当检测到当前被冻结app已经被解冻达到第三预设阀值,比如50%,在所述终端当前处于低电耗模式deep idle时,Doze模式切换到light idle模式;在所述终端当前处于低电耗模式light idle,切换到active状态,也就是退出低电耗模式。
请参阅图3,本发明的一个实施例提供一种电耗控制装置300,包括监测 模块301、控制模块302。所述监测模块301用于监测终端上应用程序的状态信息,并上报给所述控制模块302。所述控制模块302用于根据所述应用程序的状态信息的不同,控制所述终端进入低电耗模式、或者退出低电耗模式。
低电耗模式包括第一阶段和第二阶段。所述第一阶段的允许应用程序活动时间T1小于所述第二阶段的允许应用程序活动时间T2。应注意的是,其他实施例中T1有可能大于或等于T2。
具体的,监测模块301用于监测终端上应用程序的状态信息包括:监测应用程序的冻结状态,其中所述冻结状态包括冻结率。
所述监测模块301监测所述终端上应用程序的冻结状态包括以下至少之一:所述监测模块301在监测到所述终端灭屏时,监测终端上应用程序的冻结状态;所述监测模块301在监测到终端进入第一低电耗阶段或者第二低电耗阶段后,监测应用程序的冻结状态;监测模块301实时监测应用程序的冻结状态。其中,所述监测模块301可以由终端上的冻结模块实现其功能,也可以独立成为一个功能模块。
控制模块302用于根据应用程序的状态信息的不同,控制终端进入低电耗模式的第一阶段、第二阶段、或者退出低电耗模式。具体的:控制模块302在监测模块301监测所述终端上的应用程序当前被冻结率是否达到预设条件,控制所述终端进入低电耗模式的第一阶段、或者第二阶段;或者控制模块302在监测模块301监测所述终端上的应用程序当前被解冻率是否达到预设条件,控制终端进入低电耗模式的第一阶段、或者退出该低电耗模式。
具体的,控制模块302在监测模块301监测到终端上的应用程序当前被冻结率达到第一预设阈值或者第一预设值范围时,控制终端进入第一低电耗阶段;或者控制模块302在监测模块301监测应用程序当前被冻结率达到第 二预设阈值或者第二预设值范围时,控制终端进入第二低电耗阶段;其中所述第一预设阈值或者第一预设值范围小于所述第二预设阈值或者第二预设值范围。
控制模块302在监测模块301监测终端上的应用程序当前被解冻率达到第三预设阈值或者第三预设值范围时,判断终端当前的低电耗模式;在终端当前处于低电耗模式的第一阶段时,退出低电耗模式;在终端当前处于低电耗模式的第二阶段时,退出该第二阶段,控制终端进入低电耗模式的第一阶段。
根据本发明实施例,不再依赖于终端灭屏时间和静止时间及是否移动来控制终端是否进入Doze,而是通过冻结流程来提高Doze模式效率和节电效果。当终端中可冻结app被冻结的个数达到预设比率时,根据比率进入对应的Doze模式;而当app被解冻的个数达到预设比率时,根据比率退出对应的Doze模式。
请参阅图4,在一个实施例中,本发明的监测模块301由冻结模块401组成;控制模块302由Doze模块402组成。冻结模块401根据冻结策略实施app冻结或者app解冻。每次,当冻结模块401执行冻结操作时,将现在被冻结app个数除以全部可以被冻结app的个数,计算出当前的冻结率,当冻结率达到预设阀值时,通知Doze模块402当前的冻结率;每次,当冻结模块401执行解冻操作时,将现在需要解冻的app个数除以当前已经被冻结app的个数,计算出当前的解冻率,当解冻率达到预设阀值时,通知Doze模块402当前的解冻率。Doze模块402根据冻结模块401提供的冻结率,切换Doze模式的状态机,调度Doze模式进入light idle、deep idle或者退出。
请参阅图5,在本发明的另一实施例中,本实施例提供了一种通过冻结 调控Doze模式的方法,具体流程为:
S501:终端灭屏,冻结模块开始执行。
S502:冻结模块依据策略将app进行冻结。
S503:冻结模块检测到当前被冻结app已经达到预设阀值,比如30%,通知Doze模块当前的冻结率。
S504:Doze模块将状态机切换到light idle,进入light idle模式。
S505:冻结模块检测到当前被冻结app已经达到预设阀值,比如80%,通知Doze模块当前的冻结率。
S506:Doze模块将状态机切换到deep idle,进入deep idle模式。
S507:冻结模块检测到当前被冻结app已经被解冻达到预设阀值,比如50%,通知Doze模块当前的解冻率。
S508:Doze模块当前是deep idle,进入步骤S504。
S509:Doze模块当前是light idle,进入步骤S501。
Doze状态机切换到active,进入步骤S501。终端亮屏,Doze状态机切换到active。
本实施例还提供了一种终端,本实施例中的终端可以包括各种移动终端,也可为非移动类终端。参见图6所示,其包括处理器601、存储器602和通信总线603。通信总线603用于将处理器601和存储器602连接。处理器601用于执行存储器602中存储的计算机程序,以实现如上各实施例所示的电耗控制方法的步骤。此处的存储器602可为终端自身的存储器;其可不包括能与终端分离的终端部件上设置的存储器;当然根据需求也可设置为包括能与终端分离的终端部件上设置的存储器。
请参图7,本发明实施例所涉及的终端的一个具体实施例中,终端700 包括射频电路701、一个或一个以上计算机可读存储介质的存储器702、输入单元703、显示单元704、传感器705、音频电路706、网络连接模块707(例如Wi-fi模块)、一个或一个以上的处理器708、以及电源709等部件。本领域技术人员可以理解,以上结构并不构成对终端的限定,可以包括比所列部件更多或更少的部件。其中射频电路701可用于通信信号的接收与发送,接收基站的信息,再交由处理器708处理。存储器702用于存储软件程序以及模块,处理器708通过运行存储器702的软件程序或模块,从而执行各种功能以及数据处理。输入单元703可用于接收输入的数字或字符信息。输入单元703可以包括多种输入设备,例如触摸屏输入、以及其它输入设备等。输入单元703同样将各类输入信息转化为计算机指令发送给处理器708,并也能接收处理器708的命令进行执行。显示单元704用于显示由用户输入的信息或者终端提供给用户的信息以及终端上各种图形用户接口。终端700还包括至少一种传感器,例如:光传感器、运动传感器等。终端700还可以包括音频电路706、网络连接模块707、和电源709等部件。
本实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、计算机程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性或非易失性、可移除或不可移除的介质。计算机可读存储介质包括但不限于RAM(Random Access Memory,随机存取存储器),ROM(Read-Only Memory,只读存储器),EEPROM(Electrically Erasable Programmable read only memory,带电可擦可编程只读存储器)、闪存或其他存储器技术、CD-ROM(Compact Disc Read-Only Memory,光盘只读存储器),数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访 问的任何其他的介质。
在一种示例中,本实施例中的计算机可读存储介质可用于存储一个或者多个计算机程序,该一个或者多个计算机程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如上各实施例所示的终端电耗控制方法的步骤。本实施例中的计算机可读存储介质可以直接设置在终端内。
本实施例还提供了一种计算机程序(或称计算机软件),该计算机程序可以分布在计算机可读介质上,由可计算装置来执行,以实现如上各实施例所示的终端电耗控制方法的至少一个步骤;并且在某些情况下,可以采用不同于上述实施例所描述的顺序执行所示出或描述的至少一个步骤。
本实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机可读装置,该计算机可读装置上存储有如上所示的计算机程序。本实施例中该计算机可读装置可包括如上所示的计算机可读存储介质。
可见,本领域的技术人员应该明白,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件(可以用计算装置可执行的计算机程序代码来实现)、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。
此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、计算机程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。所以,本发明不限制 于任何特定的硬件和软件结合。
以上内容是结合具体的实施方式对本发明实施例所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (10)

  1. 一种终端电耗控制的方法,其中,所述方法包括:
    通过监测终端上应用程序的状态信息,控制所述终端进入低电耗模式、或者退出低电耗模式。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述监测终端上应用程序的状态信息包括:监测所述终端上应用程序的冻结状态,其中所述冻结状态包括被冻结率、或者被解冻率。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述监测所述终端上应用程序的冻结状态包括以下至少之一:
    在监测到所述终端灭屏时,监测所述终端上应用程序的冻结状态;
    在监测到所述终端进入低电耗模式的第一阶段或者第二阶段后,监测所述终端上应用程序的冻结状态;
    实时监测所述终端上应用程序的冻结状态。
  4. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述通过监测终端上应用程序的状态信息,控制所述终端进入低电耗模式、或者退出低电耗模式包括:监测所述终端上的应用程序当前被冻结率是否达到预设条件,控制所述终端进入低电耗模式的第一阶段、或者第二阶段;或者监测所述终端上的应用程序当前被解冻率是否达到预设条件,控制所述终端进入低电耗模式的第一阶段、或者退出该低电耗模式。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,所述监测所述终端上的应用程序当前被冻结率是否达到预设条件,控制所述终端进入低电耗模式的第一阶段、或者第二阶段包括:
    监测所述终端上的应用程序当前被冻结率达到第一预设阈值或者第一预设值范围时,控制所述终端进入第一低电耗阶段;或者,
    监测所述终端上的应用程序当前被冻结率达到第二预设阈值或者第二预设值范围时,控制所述终端进入第二低电耗阶段;其中所述第一预设阈值或者第一预设值范围小于所述第二预设阈值或者第二预设值范围。
  6. 根据权利要求4所述的方法,其中,所述监测所述终端上的应用程序当前被解冻率是否达到预设条件,控制所述终端进入低电耗模式的第一阶段、或者退出该低电耗模式包括:
    监测所述终端上的应用程序当前被解冻率达到第三预设阈值或者第三预设值范围时,判断所述终端当前的低电耗模式;
    在所述终端当前处于低电耗模式的第一阶段时,退出低电耗模式;
    在所述终端当前处于低电耗模式的第二阶段时,退出该第二阶段,控制所述终端进入低电耗模式的第一阶段。
  7. 一种电耗控制装置,其中:包括监测模块、控制模块;
    所述监测模块用于监测终端上应用程序的状态信息,并上报给所述控制模块;
    所述控制模块用于根据所述应用程序的状态信息的不同,控制所述终端 进入低电耗模式、或者退出低电耗模式。
  8. 根据权利要求7所述的装置,其中,所述监测模块用于监测终端上应用程序的状态信息包括:所述监测模块监测所述终端上应用程序的冻结状态,其中所述冻结状态包括被冻结率、或者被解冻率。
  9. 一种终端,其中,包括处理器、存储器和通信总线;
    所述通信总线用于将所述处理器和存储器连接;
    所述处理器用于执行所述存储器中存储的计算机程序,以实现如权利要求1-6任一项所述的电耗控制方法的步骤。
  10. 一种计算机可读存储介质,其中,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行所述权利要求1至6任一项中所述的电耗控制方法的步骤。
PCT/CN2020/085379 2019-05-07 2020-04-17 终端电耗控制的方法、装置、终端及计算机可读存储介质 WO2020224417A1 (zh)

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